Сенсордук панелди колдонууда

Активдештирилген көмүрдү өндүрүү процесстери

Биз бүтүндүктү жана эки тараптуу утушту иштөө принциби катары кабыл алабыз жана ар бир бизнеске катуу көзөмөл жана камкордук менен мамиле кылабыз.

Активдештирилген көмүрдү иштетүү процедурасы, адатта, көмүртектештирүүдөн жана андан кийин өсүмдүк тектүү көмүртектүү материалды активдештирүүдөн турат. Көмүртектештирүү - бул 400-800°C температурада жылуулук менен иштетүү, ал чийки затты учма заттардын курамын минималдаштыруу жана материалдын көмүртек курамын көбөйтүү менен көмүртекке айландырат. Бул материалдын бекемдигин жогорулатат жана көмүртекти активдештирүү үчүн зарыл болгон баштапкы тешиктүү түзүлүштү түзөт. Көмүртектештирүү шарттарын тууралоо акыркы продуктуга олуттуу таасир этиши мүмкүн. Көмүртектештирүү температурасынын жогорулашы реактивдүүлүктү жогорулатат, бирок ошол эле учурда тешикчелердин көлөмүн азайтат. Тешикчелердин көлөмүнүн мындай азайышы көмүртектештирүүнүн жогорку температураларында материалдын конденсациясынын көбөйүшүнөн улам келип чыгат, бул механикалык бекемдиктин жогорулашына алып келет. Ошондуктан, көмүртектештирүүнүн каалаган продуктусуна негизделген туура процесстин температурасын тандоо маанилүү болуп калат.

Бул оксиддер көмүртектен диффузияланып, жарым-жартылай газдашууга алып келет, ал мурда жабылган тешикчелерди ачып, көмүртектин ички тешиктүү түзүлүшүн андан ары өнүктүрөт. Химиялык активдештирүүдө көмүртек жогорку температурада суутек менен кычкылтектин көпчүлүгүн көмүртектин түзүлүшүнөн жок кылган кургаткыч агент менен реакцияга кирет. Химиялык активдештирүү көбүнчө көмүртектештирүү жана активдештирүү этабын айкалыштырат, бирок бул эки этап процесстин жүрүшүнө жараша өз-өзүнчө жүрүшү мүмкүн. KOH химиялык активдештирүүчү агент катары колдонулганда 3000 м2/г ашык бийик беттик аянттар табылган.

Ар кандай чийки заттардан алынган активдештирилген көмүр.

2

Көптөгөн ар кандай максаттарда колдонулган адсорбент болуу менен бирге, активдештирилген көмүр ар кандай чийки заттардын байлыгынан өндүрүлүшү мүмкүн, бул аны кандай чийки зат бар экенине жараша ар кандай аймактарда өндүрүлүшү мүмкүн болгон укмуштуудай ар тараптуу продукт кылат. Бул материалдардын айрымдарына өсүмдүктөрдүн кабыктары, мөмөлөрдүн данектери, жыгач материалдары, асфальт, металл карбиддери, көмүртек каралары, канализациядан чыккан калдык калдыктар жана полимер калдыктары кирет. Өнүккөн тешиктүү түзүлүшкө ээ 5 көмүртектүү формада бар көмүрдүн ар кандай түрлөрүн андан ары иштетүү менен активдештирилген көмүрдү алууга болот. Активдештирилген көмүрдү дээрлик бардык чийки заттан өндүрүүгө болот, бирок калдыктардан активдештирилген көмүрдү өндүрүү эң үнөмдүү жана экологиялык жактан таза. Кокос кабыктарынан өндүрүлгөн активдештирилген көмүрлөрдө көп көлөмдөгү микро тешикчелер бар экени көрсөтүлдү, бул аларды жогорку адсорбциялык кубаттуулук талап кылынган жерлерде эң көп колдонулган чийки зат кылат. Отун жана башка жыгач сыныктары материалдарында газ фазасынан адсорбция үчүн жакшы болгон күчтүү өнүккөн микро тешикчелүү структуралар да бар. Зайтун, кара өрүк, өрүк жана шабдалы данектеринен активдештирилген көмүрдү өндүрүүдө катуулугу, абразияга туруктуулугу жана микро тешикчелердин көлөмү жогору болгон жогорку бир тектүү адсорбенттер алынат. Эгерде HCl алдын ала алынып салынса, ПВХ калдыктары активдештирилиши мүмкүн жана натыйжада метилен көкү үчүн жакшы адсорбент болгон активдештирилген көмүр пайда болот. Активдештирилген көмүрлөр ал тургай дөңгөлөк калдыктарынан да өндүрүлгөн. Мүмкүн болгон прекурсорлордун кеңири диапазонун айырмалоо үчүн, активдештирилгенден кийин пайда болгон физикалык касиеттерди баалоо зарыл. Прекурсорду тандоодо төмөнкү касиеттер маанилүү: тешикчелердин белгилүү бир беттик аянты, тешикчелердин көлөмү жана тешикчелердин көлөмүнүн бөлүштүрүлүшү, гранулдардын курамы жана өлчөмү, ошондой эле көмүртек бетинин химиялык түзүлүшү/мүнөзүнө.

Туура колдонуу үчүн туура прекурсорду тандоо абдан маанилүү, анткени прекурсор материалдарынын ар түрдүүлүгү көмүртектин тешикчелеринин түзүлүшүн башкарууга мүмкүндүк берет. Ар кандай прекурсорлор ар кандай көлөмдөгү макро тешикчелерди камтыйт (> 50 нм), бул алардын реактивдүүлүгүн аныктайт. Бул макро тешикчелер адсорбция үчүн натыйжалуу эмес, бирок алардын болушу активдештирүү учурунда микро тешикчелерди түзүү үчүн көбүрөөк каналдарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, макро тешикчелер адсорбция учурунда адсорбат молекулаларынын микро тешикчелерге жетүү үчүн көбүрөөк жолдорду камсыз кылат.


Жарыяланган убактысы: 2022-жылдын 1-апрели